RU2246155C2 - Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2246155C2
RU2246155C2 RU2002116319/09A RU2002116319A RU2246155C2 RU 2246155 C2 RU2246155 C2 RU 2246155C2 RU 2002116319/09 A RU2002116319/09 A RU 2002116319/09A RU 2002116319 A RU2002116319 A RU 2002116319A RU 2246155 C2 RU2246155 C2 RU 2246155C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
battery
output
microcomputer
voltage
Prior art date
Application number
RU2002116319/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002116319A (ru
Inventor
Е.В. Пугачев (RU)
Е.В. Пугачев
А.С. Тимофеев (RU)
А.С. Тимофеев
В.И. Вавиловский (RU)
В.И. Вавиловский
Т.А. Бич (RU)
Т.А. Бич
С.А. Мельчуков (RU)
С.А. Мельчуков
Original Assignee
Сибирский государственный индустриальный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский государственный индустриальный университет filed Critical Сибирский государственный индустриальный университет
Priority to RU2002116319/09A priority Critical patent/RU2246155C2/ru
Publication of RU2002116319A publication Critical patent/RU2002116319A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2246155C2 publication Critical patent/RU2246155C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам определения параметров аккумулятора. Техническим результатом изобретения является получение данных об электрических параметрах аккумуляторов для объективной оценки их технического состояния. Согласно изобретению устройство для осуществления способа определения электрических параметров АИП содержит микроЭВМ, подключенную к регулируемому источнику опорного напряжения, к входу дифференциального усилителя и положительному выводу аккумулятора, положительный вывод аккумулятора через электронный ключ подключен к нагрузочному резистору, один из выходов микроЭВМ подключен к управляющему входу электронного ключа, и дополнительно введены устройство временного хранения аналогового сигнала и аналоговый цифровой преобразователь. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу определения электрических параметров аккумуляторных источников питания (АИП) и к устройствам его осуществления, которые могут быть использованы при диагностировании АИП, необходимого для оценки их технического состояния, по результатам которого можно принимать решения об их восстановлении или списании.
Известен способ контроля состояния аккумуляторной батареи (АБ) в режиме импульсного разряда путем измерения текущих значений электрических параметров батареи: напряжения, тока, внутреннего сопротивления батареи и ЭДС, и по их приведенным значениям определяются эксплуатационные характеристики (см. А.с. 1061198 СССР, Н 01 М 10/48, 1983).
Недостатком указанного способа является невозможность надежного определения работоспособности отдельных аккумуляторов, так как указанные параметры определяются для батареи в целом. Работоспособность батареи определяется идентичностью характеристик каждого аккумулятора этой батареи.
Функциональные возможности устройства для осуществления этого способа не позволяют иметь достаточную информацию о переходном процессе для полного определения характеристик АБ. Кроме того, переходные процессы отдельных аккумуляторов этой батареи различны как по длительности их протекания, так и по величине напряжения (см. А.с. 2101806 РФ, Н 01 М 10/48, 1998).
Известно также устройство для определения емкости аккумуляторной батареи в режиме импульсного разряда, которое позволяет определить емкость АБ путем измерения разности двух значений напряжений батареи, нагруженной импульсом стабилизированного тока, первое их которых измеряется в момент окончания переходного процесса при разряде, второе - в момент окончания подачи разрядного импульса.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения электрических параметров аккумуляторных источников питания, с помощью которого в фиксированные моменты времени 0, t1 и t2=2t1, соответствующие начальному участку кривой переходного процесса, измеряют падения напряжения на источнике при полной компенсации его ЭДС и его разряда на известное образцовое разрядное сопротивление. Полученная информация обрабатывается математическими методами, согласно которым рассчитываются эмпирические параметры: омическое сопротивление R0; сопротивление поляризации КП; емкость поляризации СП (Тимофеев А.С. Разработка способа и технических средств диагностики герметичных аккумуляторов шахтного назначения по энергетическим характеристикам: Дисс... канд. техн. наук: 05.09.03. - Защищена 29.06.1999; Утв. 10.12.1999; 012509. - Новокузнецк, 1999. - 148 с. - Библиогр.: с.46-51).
Недостаток этого способа: невозможность определения фактической разрядной емкости из-за неполноты информации, полученной этим способом.
Наиболее близким к заявляемому является устройство для осуществления этого способа, содержащее: аккумуляторный источник питания (АИП), нагрузочный резистор RH, электронный ключ (ЭК), регулируемый источник опорного напряжения (РИОН), дифференциальный измерительный усилитель (ДИУ), микроЭВМ. При этом ЭК входом подключен к общей точке соединений положительного выхода АИП и первого входа ДИУ, выходом подключен через нагрузочный резистор к отрицательному выходу АИП, а управляющим входом связан с микроЭВМ; РИОН входом и выходом связан с микроЭВМ, вторым выходом - с входом ДИУ, а общий выход подключен к общей точке АИП и нагрузочного резистора; выход ДИУ подключен ко входу микроЭВМ (см. А.с. 1775755 СССР, Н 01 М 10/48, 1992).
К недостаткам устройства следует отнести наличие завышенной аппаратурной погрешности при измерении переходного процесса.
Задачей данного изобретения является получение данных об электрических параметрах аккумуляторов, комплектуемых в батарею: коэффициента отдачи по емкости KQ; коэффициента отдачи АИП по энергии KW; динамического коэффициента полезного действия КA для объективной оценки их технического состояния.
Поставленная задача достигается тем, что необходимые данные определяются при повышенной точности измерения кривой переходного процесса АИП (см. А.с. 1061198 СССР, Н 01 М 10/48, 1983).
На фиг.1 показана функциональная схема устройства для определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи, на фиг.2 - зависимость разрядной емкости QP от омического сопротивления RO, на фиг.3 - зависимость КПД аккумулятора КA от разрядной емкости Qp, на фиг.4 - зависимость КПД аккумулятора КА от активного сопротивления RO, на фиг.5 - алгоритм определения разрядной емкости и комплектации аккумуляторов в батареи.
На фиг.1 изображено устройство, содержащее аккумуляторный источник питания 1 (АИП), нагрузочный резистор 2 RH, электронный ключ 3 (ЭК), регулируемый источник опорного напряжения 4 (РИОН), дифференциальный измерительный усилитель 5 (ДИУ), микроЭВМ 6, при этом ЭК 3 входом подключен к общей точке соединений положительного вывода АИП 1 и первого входа ДИУ 5, выходом через нагрузочный резистор 2 подключен к общей точке, управляющим входом связан с микроЭВМ 6, РИОН 4 входом и выходом связан с микроЭВМ 6, вторым выходом - с входом ДИУ 5, а общий вывод подключен к общей точке АИП 1 и нагрузочного резистора 2, выход ДИУ 5 подключен ко входу микроЭВМ 6, дополнительно между выходом ДИУ 5 и микроЭВМ 6 включены последовательно соединенные коммутатор напряжения 7 (К), устройство временного хранения 8 (УВХ) аналогового сигнала и аналого-цифровой преобразователь 9 (АЦП) с меньшим временем выборки сигнала переходного процесса и увеличенной разрядностью.
Предлагаемый способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектации в батарею реализуется следующим образом. Функционирование системы начинается с момента включения в сеть и завершения инициализации микроЭВМ 6, запуска программного обеспечения, согласно которому микроЭВМ 6 подает команду коммутатору напряжения 7 для подключения положительного выхода аккумулятора на вход УВХ 8 (фиг.1). Работает устройство в два этапа.
Первый этап. С целью повышения точности измерения параметров переходного процесса осуществляется самонастройка устройства на индивидуальные электрические характеристики аккумулятора путем автоматической компенсации его ЭДС, что сопровождается выполнением следующих операций:
1. Измеряют напряжение на положительном выводе аккумулятора 1. Это происходит следующим образом. МикроЭВМ 6 по сигнальному проводу подает команду на управляющий вход коммутатора напряжения 7 для подключения напряжения аккумулятора 1 ко входу АЦП 9 через УВХ 8 аналогового сигнала. От микроЭВМ 6 поступает команда на УВХ 8, необходимая для запоминания напряжения аккумулятора 1 на время работы АЦП 9. Этот же сигнал поступает на запуск АЦП 9. По окончании преобразования АЦП 9 на его выходе устанавливается цифровой эквивалент напряжения аккумулятора 1.
2. Полученный цифровой эквивалент поступает в микроЭВМ 6 и через ее выход передается на вход РИОН 4. Вследствие преобразования цифрового кода в РИОН 4 на выходе из АИП устанавливается напряжение, равное напряжению аккумулятора 1.
3. Это равенство проверяется измерением на выходе ДИУ 5 разности напряжений, подаваемых на его входы от аккумулятора 1 и от РИОН 4. При равенстве этих напряжений на выходе ДИУ 5 устанавливается ноль напряжения. Командой от микроЭВМ 6 коммутатор напряжения 7 подключает выход ДИУ 5 ко входу УВХ 8 и АЦП 9 для его преобразования, что подтверждается нулевым значением цифрового кода. Неравенство напряжений аккумулятора 1 и выхода РИОН 4 определяется наличием напряжения на выходе ДИУ 5, что устраняется корректировкой цифрового кода, подаваемого от микроЭВМ 6 на вход РИОН 4. На этом первый этап работы прекращается.
На втором этапе функционирования устройства от микроЭВМ 6 поступает команда на подключение аккумулятора 1 к нагрузочному прецизионному резистору 2 RH через электронный ключ 3 на время, необходимое для измерения переходного процесса.
В результате протекания тока в аккумуляторе 1 начинает протекать переходный процесс, который определяется снижением напряжения на его выходах, в то время как напряжение на выходе РИОН 4 остается неизменным. Это означает, что в ДИУ 5 формируется сигнал переходного процесса, пропорциональный снижению напряжения на аккумуляторе 1, который с помощью АЦП 9 преобразуется дискретно в цифровой код (аналогично работе первого этапа) и сохраняется в виде базы данных в памяти микроЭВМ 6.
Предлагаемый способ определения электрических параметров автономных источников тока базируется на ранее разработанной модели эквивалентной системы “АИП-нагрузка” и модели расчета электрических параметров, таких как: омическое сопротивление аккумулятора rо; сопротивление поляризации аккумулятора rп и емкость поляризации аккумулятора Сп. В отличие от прототипа, заявленный способ основан на определении:
- динамического коэффициента отдачи по емкости KQ;
- динамического коэффициента отдачи по энергии KW;
- коэффициента полезного действия КA.
В качестве энергетических параметров АИП приняты: коэффициент отдачи по емкости KQ, коэффициент отдачи по энергии КW и коэффициент полезного действия КA. Известно, что коэффициент отдачи АИП по емкости KQ равен отношению разрядной емкости QP к зарядной QЗ:KQ=QP/QЗ.
В свою очередь разрядная и зарядная емкости АИП соответственно выразятся:
Figure 00000002
где IЗ - стабилизированный ток заряда АИП, А; tЗ - время заряда АИП, с; tP - время разряда АИП, с; Δ Ua(t) - падение напряжения на АИП при его разряде на RN, В; Еа - ЭДС (напряжение разомкнутой цепи) АИП, В.
Тогда динамический коэффициент отдачи по емкости будет равен:
Figure 00000003
где Δ Ua - падение напряжения на АИП при разряде на RH и полной компенсации его ЭДС, В,
Figure 00000004
Δ UO - падение напряжения на АИП в момент 0 с, В;
Figure 00000005
- установившееся значение падения напряжения на АИП, В;
Figure 00000006
- постоянная времени разряда АИП при условии t1=2t1,c; U1, U0 - падение напряжения на АИП в момент времени t1 и t2, В.
Тогда при условии равенства tЗ=tP получим:
Figure 00000007
Коэффициент отдачи АИП по энергии равен:
Figure 00000008
где WP, WЗ - электроэнергии АИП разряда и заряда соответственно, Дж;
UP, UЗ - напряжения соответственно разряда и заряда АИП, В.
Энергия заряда и разряда АИП определяется соответственно
уравнениями: WЗ=IЗ· UЗ· tЗ,
Figure 00000009
Вычисляя интеграл при условии tЗ=tP, получим:
Figure 00000010
После преобразований динамический коэффициент отдачи АИП по энергии будет равен:
Figure 00000011
Обозначив [Ea-(U0+Δ Uуст)]=А, выражение для КW перепишется
Figure 00000012
Figure 00000013
Динамический коэффициент полезного действия КA при соблюдении равенства tЗ=tp выражается отношением полезной энергии разряда, отдаваемой АИП на активную нагрузку,
Figure 00000014
к фактической энергии, запасенной в АИП,
Figure 00000015
Figure 00000016
Учитывая потери энергии в АПИ при его разряде Δ WA, коэффициент полезного действия можно записать в виде:
Figure 00000017
Выражение для КW перепишется:
Figure 00000018
или
Figure 00000019
Коэффициент полезного действия можно представить выражением:
Figure 00000020
Таким образом, динамический коэффициент полезного действия АИП определяется через динамические коэффициенты отдачи по энергии и по емкости.
Разработанная методика определения электрических и энергетических параметров апробирована в лабораторных и в производственных условиях на герметичных аккумуляторах различного технического состояния типа НКГК-11 Д. Результаты апробирования подтвердили корректность предлагаемой методики, которые рекомендуются к использованию в автоматизированной системе экспресс-диагностики технического состояния аккумуляторов на различных этапах их жизненного цикла.
Этот параметр следует называть динамическим, поскольку он получен с использованием кривой переходного процесса аккумулятора при подключении его на разряд к активному сопротивлению.
Статистический анализ базы данных электрических параметров, полученных на 160 аккумуляторах различного технического состояния, показал тесную корреляцию RO, QP, КA. Их эмпирические зависимости представлены на фиг.2, 3, 4.
Характеристики, показанные на фиг.2-4, отражают техническое состояние аккумулятора и являются основополагающими при их комплектации в батареи. На этой основе разработан алгоритм определения разрядной емкости и комплектации аккумуляторов в батареи, показанный на фиг.5.
Заявленный способ определения электрических параметров АИП позволяет рассчитывать их фактическую разрядную емкость с точностью до ± 0,25 А· ч, которая удовлетворяет техническим нормам эксплуатации.

Claims (1)

  1. Устройство для определения электрических параметров аккумуляторов, содержащее микроЭВМ, подключенную входом и выходом к регулируемому источнику опорного напряжения, другой выход которого подключен к одному из входов дифференциального измерительного усилителя (ДИУ), другой вход ДИУ подключен к положительному выводу аккумулятора, выход ДИУ подключен к коммутатору напряжения, положительный вывод аккумулятора подключен к входам электронного ключа и коммутатора напряжения, выход электронного ключа к нагрузочному резистору RН, который связан отрицательным выводом аккумулятора с входом регулируемого источника опорного напряжения, один из выходов микроЭВМ подключен к коммутатору напряжения, другой к управляющему входу электронного ключа, к одному из входов подключен аналоговый цифровой преобразователь, отличающееся тем, что дополнительно введено устройство временного хранения аналогового сигнала, которое подключено входом к коммутатору напряжения, а выходом к аналоговому цифровому преобразователю, один из выходов микроЭВМ подключен к управляющим входам устройства временного хранения и аналогового цифрового преобразователя.
RU2002116319/09A 2002-06-17 2002-06-17 Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления RU2246155C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116319/09A RU2246155C2 (ru) 2002-06-17 2002-06-17 Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116319/09A RU2246155C2 (ru) 2002-06-17 2002-06-17 Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002116319A RU2002116319A (ru) 2004-01-27
RU2246155C2 true RU2246155C2 (ru) 2005-02-10

Family

ID=35209073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002116319/09A RU2246155C2 (ru) 2002-06-17 2002-06-17 Способ определения электрических параметров аккумуляторов для комплектовки их в батареи и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2246155C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543499C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ контроля идентичности электрических параметров аккумуляторов при комплектовании батарей и устройство для его осуществления

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0355461A2 (en) * 1988-07-27 1990-02-28 Gnb Incorporated Monitoring device for electric storage battery and configuration therefor
DE3832839A1 (de) * 1988-09-28 1990-03-29 Ind Automation Mikroelektronik Geraet zur ueberwachung von wiederaufladbaren batterien

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0355461A2 (en) * 1988-07-27 1990-02-28 Gnb Incorporated Monitoring device for electric storage battery and configuration therefor
DE3832839A1 (de) * 1988-09-28 1990-03-29 Ind Automation Mikroelektronik Geraet zur ueberwachung von wiederaufladbaren batterien

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543499C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ контроля идентичности электрических параметров аккумуляторов при комплектовании батарей и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002116319A (ru) 2004-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Murnane et al. A closer look at state of charge (SOC) and state of health (SOH) estimation techniques for batteries
US10989761B2 (en) Method for estimating the state of health of a battery
US6930485B2 (en) Electronic battery tester with battery failure temperature determination
Nadeau et al. Energy awareness for supercapacitors using Kalman filter state-of-charge tracking
US8374807B2 (en) Method and apparatus that detects state of charge (SOC) of a battery
Hossain et al. A parameter extraction method for the Thevenin equivalent circuit model of Li-ion batteries
JP5035401B2 (ja) 電池状態検知方法及び電池状態検知装置、並びに演算式導出方法
CN114585936B (zh) 用于确定充电电池的荷电状态和健康状态的方法和装置
CN114740385B (zh) 一种自适应的锂离子电池荷电状态估计方法
KR20220163736A (ko) 리튬이온 배터리팩의 비정상 셀 검출 및 soh 예측 방법
CN112189143B (zh) 用于估计电池的充电状态的设备
KR20010043872A (ko) 전지 충전상태의 추정수단 및 전지 열화상태의 추정방법
JPWO1999061929A1 (ja) 電池充電状態の推定手段及び電池劣化状態推定方法
CN104267261A (zh) 基于分数阶联合卡尔曼滤波的二次电池简化阻抗谱模型参数在线估计方法
JP2009236919A (ja) 自動車バッテリーの充電量を推定する方法
EP3605123B1 (en) Storage battery control device and control method
JPH10221418A (ja) 電池の劣化判定装置及び劣化判定方法
US12512524B2 (en) Measurement apparatus, and measurement method
KR20160060556A (ko) 전지 잔량 예측 장치 및 배터리 팩
Pop et al. State-of-charge indication in portable applications
KR101595956B1 (ko) 리튬이차전지의 전지잔량 측정 장치 및 방법
JP2015132481A (ja) 蓄電池及び関連装置を特徴付けるための方法
KR20080012079A (ko) 슬라이딩 모드 관측기를 이용한 2차 전지 soc 예측방법 및 장치
JP2021157926A (ja) 二次電池装置および二次電池システム
JP6821525B2 (ja) 二次電池制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040618